本帖最后由 loleno 于 2015-1-23 16:53 编辑
说起大名鼎鼎的德州仪器(TI)公司,学电子的人不会不知道。自己接触TI已经3年了,从当初刚刚入学的电子小白,到今天学到了一些东西,这其中要感谢TI提供的支持!!正好有论坛的活动,就借此机会聊聊我与TI的结缘。
第一次接触TI是大一下学期,学校进行全国大学生电子设计大赛的宣讲,当时自己对这还一窍不通。想想作为电子信息工程专业的大学生在学校学习了接近一年,虽说从未逃过课、学校活动也积极参加,但对自己将来从事的行业一点不了解、对赖以生存的专业技能也没掌握多少。。。于是一狠心决定牺牲掉暑假在学校培训,参加电子设计大赛,也权当专业入门了。
于是我找学长,搬进了学校电子创新实验室。从51单片机开始学起,对照郭天祥的教程学习了大概一个月,算是入门了(后来才知道郭天祥竟是我们直系学长,他的那套教程就是在我们学校实验室录的。学长算是小有名气吧,得向他学习呀!)。
接着就有学长告诉我,做51单片机拿来入门学习可以,但做电赛根本不够用,推荐我学习MSP430。后来在网上一阵查资料,终于搞清楚了什么是430,以及和51的区别……也第一次接触到了TI。正好学校为参加电子大赛的每个小组配发了一块MSP430G2 Lanchpad,
(TI赞助的,这里就能看出TI对学生的大力支持)就这样在老师学长帮助下,也渐渐入门了430,完成了13年的电子大赛,期间用的芯片是从TI申请的免费样片。遗憾的是我们组都是大一学生,第一次参加没有经验,结果并不理想。不过通过这次比赛,我从此走上了电子设计学习之路,这也是最大的收获吧。
在后来的一年,又学习了硬件的知识,做了一些小东西,参加了一些比赛,还接触了TI的M4。暑假时申请的TI 诸如AD、DA芯片有了大用处。大二的省电子设计大赛,用TI MSP430
F5529 Lanchpad为主控板设计了金属物体探测定位器的题目,也取得了较好的成绩。
不得不说TI是伟大的公司,哈哈。再次感谢TI,也谢谢EEWORLD这个有爱的论坛!自己要学的还有很多,会继续努力,继续支持TI。 最后简单晒一下之前用TI LM3S3749为主控芯片设计的阵列输出信号发生器吧
系统总体设计:
阵列信号发生器由上位机液晶显示模块、阵列信号产生模块、阻抗匹配网络模块和LC选频网络模块构成。系统ARM—M3内核的TI LM3S3749为主控芯片,利用按键电路实现信号指标预先设定并经12864液晶显示实现人机交互,面向对象。通过SPI通信控制EPM570T100来输出频率和相位控制字,实现多路AD9834的产生信号频率、相位可调和阵列输出。输出信号具备0-15MHz带内平缓,相位最小分辨度0.09度的特性。经阻抗匹配网络和LC选频电路改善波形,实现较好输出。
系统指标:
(1)频率可调范围:0-15MHz无明显失真,步进1KHZ
(2)相位可调范围:0—359.9度,最小分辨度0.09度:
(3)信号输出在0-15M实现带内平缓,阵列信号输出,此处为八路同步输出。
(4)上位机液晶显示,能够利用按键实现信号相应信息的预先设定,实现人机交互。
LM3S3749模块:
以LM3S3749为主控芯片进行嵌入式编程与按键电路和12864显示电路组合实现上位机液晶显示,构成人机交互系统。键盘读取当前设定值,信号的频率,八路相位,LM3S3749内部将数据处理,同时经12864液晶显示出来。并向从控件发送相应的指令。主控件LM3S3749与从控件EPM570T100采用同步串行协议SPI进行数据传输。
EPM570T100模块:
EPM570T100编写SPI接收协议接收10组数据。其与AD9834也是利用SPI协议通信,CPLD严格按照时序给8路AD9834进行写数据操作,写低14位频率控制字,写高14位频率控制字,写相位控制字。其次,当所有的DDS芯片都配置完成之后,从控件给出使能写信号,产生波形。
AD9834信号发生模块:
基于DDS原理,利用AD9834产生标准正弦信号,稳定度高,波形较好,通过前级相位和频率控制字的设定,实现不同频率信号输出,并能够实现相位可调,分辨力0.09度。经过多路AD9834扩展输出,我们可以实现阵列信号发生。
LC选频及阻抗匹配模块:
对AD9834产生的波形需要进行滤波操作,才可以得到较好的波形。因此在AD9834输出有LC滤波网络。为了使输入输出阻抗匹配,因此在前级和后级插入射级跟随器。然后,当滤波完成后,为了减少共模信号的干扰,加入一级差分放大器。最后,为了输出稳定,引入射级跟随器。最终实现了频率0-15MHz带内平缓,相位可调阵列信号输出。
硬件框图:
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